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磁栅尺和光栅尺的区别:光栅尺是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取并获得信号的一类传感器,主要用来测量位移或角度。传统的光栅尺码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性及精度可以达到普通标准、一般要求,但容易碎。金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃码盘差一个数量级。塑料码盘是经济型的,其成本低,精度和耐高温达不到高要求。而磁栅尺采用磁电式设计,通过磁感应器件、利用磁场的变化来产生和提供转子的绝对位置,利用磁器件代替了传统的码盘,弥补了光电编码器的这一些缺陷,更具抗震、耐腐蚀、耐污染、性能可靠高、结构更简单。光栅尺是通过在码盘上刻线来计算精度,所以精度越高,码盘就会越大,编码器体积越大,并且精度也不是连续的。磁栅尺则没有这样的限制,可以做到体积很小,精度高,特别是绝对值编码器要求精度高,更适合用磁栅尺。
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封接玻璃按前后析晶分类 .封接玻璃常按封接前后是否析晶分类为两类:一类为非结晶型封接玻璃;另一类为结晶型封 接玻璃。第一类是稳定的玻璃,即封接前和封接后均是非晶态,简称非晶型,非结晶型封接玻璃 可以重复加热进行封接。第二类是封接过程中的加热处理使原始的玻璃态变成结晶型,即结晶型 封接玻璃在固化时,产生微晶,它既有晶相,也有玻璃相。 (1)非结晶型封接玻璃非晶型封接玻璃如下所述。第一组玻璃以硼酸盐系统居多,组成以 B203-PbOZnO系统和B203-Pb0~Si02系统为主体,在加热熔封过程中和封接后能始终保持稳定 的玻璃态而不析晶。B203-Pb(>ZnC)系统玻璃的热膨胀系数主要取决于PbO的含量,而和ZnO 与氐03的比值几乎无关,PbO含量越高,热膨胀系数a越大。B203-PbC>Si02系统玻璃中PbO 含量越高,退火温度越低,而a越大。 第二组为以V205为主的钒玻璃系统,例如V205-B203-Zn0系统,具有很低的熔融温度(950?1050°C)和较低的a [ (50?60)X10—7°C—封接温度约为500°C。单纯的V205不能形成玻璃,原料中有V4+时,在玻璃熔制时易析晶。该系统组成中ZnO与B203的比值越大,析晶倾向越大。引入Pb2+、Tl4+、Te4+能降低析晶倾向。 第三组是B203-Pb0-Si(〕2-Al203-Zn0系统,热膨胀系数《约为(42?130) X 10-7 °C ―1,封接温度为300?700°C。一般来说,《大者,封接温度低;反之则高。在铅硼酸盐玻璃中,当PbO含量少时,Pb2+是中间体;当PbO质量分数超过15%时,铅起形成体的作用,以[Pb〇4]四面体形式进入玻璃的网络结构。与结晶型封接玻璃相比,非结晶型封接玻璃使 用方便,封接时间短。它可应用于小的封接面中,在较高封接温度下封接,它产生的封接应力较 小。低温非结晶型封接玻璃既可用于单件封接,又可用于多件零件的再封接。通常非结晶型玻璃 封接没有结晶型玻璃封接的强度高。但它具有较高的电阻率,较低的介电常数。使用非结晶型封 接玻璃的封接方法有两种:一种是高温法,另一种是常温法。高温法又称之为加热浸渍法,这种 方法特别适用于低温玻璃。
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金属切削机床润滑特点和使用技巧,金属切削机床(简称机床)是量大面广、品种繁多的设备,其结构特点、加工精度、自动化程度、工况条件及使用环境条件有很大差异,对润滑系统和使用的润滑剂有不同的要求。 机床润滑的特点及要求:1、机床中的主要零部件多为典型机械零部件,标准化、通用化,系列化程度高。例如滑动轴承、滚动轴承、齿轮、蜗轮副、滚动及滑动导轨、螺旋传动副(丝杠螺母副)、离合器、液压系统、凸轮等等,润滑情况各不相同。2、机床的使用环境条件:机床通常安装在室内环境中使用,夏季环境温度最高为40℃,冬季气温低于0℃时多采取供暖方式,使环境温度高于5-10℃。高精度机床要求恒温空调环境,一般在20℃上下。但由于不少机床的精度要求和自动化程度较高,对润滑油的粘度、抗氧化性(使用寿命)和油的清洁度的要求较严格。 3、机床的工况条件:不同类型的不同规格尺寸的机床,甚至在同一种机床上由于加工件的情况不同,工况条件有很大不同。对润滑的要求有所不同。例如高速内圆磨床的砂轮主轴轴承与重型机床的重载、低速主轴轴承对润滑方法和润滑剂的要求有很大不同。前者需要使用油雾或油/气润滑系统润滑,使用较低粘度的润滑油,而后者则需用油浴或压力循环润滑系统润滑,使用较高粘度的油品。4、润滑油品与润滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料等的适应性:在大多数机床上使用了润滑冷却液,在润滑油中,常常由于混入冷却液而使油品乳化及变质、机件生锈等,使橡胶密封件膨胀变形,使零件表面油漆涂层气泡、剥落。因此考虑油品与润滑冷却液、橡胶密封件、油漆材料的适应性、防止漏油等。特别是随着机床自动化程度的提高,在一些自动化和数控机床上使用了润滑/冷却通用油,既可作润滑油、也可作为润滑冷却液使用。
近日消息,据美国物理学家组织网报道,美国和意大利科学家合作,首次使用人的DNA(脱氧核糖核酸)分子制造出纳米生物传感器,其能快速探测数千种不同的转录因子类蛋白质的活动,有望用于个性化癌症治疗并监控转录因子的活动。转录因子是生命的主控开关,控制着人类细胞的命运。转录因子的作用是阅读基因组并将其翻译成指令,指导组成和控制细胞的分子的合成,它有点像细胞的“设置键”,新传感器的主要工作是阅读这些设置。新技术的基础是科学家们对细胞内天然生物传感器的研究成果。参与研究的罗马第三大学的弗朗西斯科·里奇表示,探测转录因子活动的所有信息已被编入基因组中,而且当处于受激状态时,这数千个不同的转录因子会依附于特定的目标DNA序列中,因此,可使用这些序列作为起始点来构建新的纳米传感器。 从细菌到人,所有生物都使用“生物分子开关”(由RNA或蛋白制成、可改变形状的分子)来监测环境。这些“分子开关”的诱人之处在于:它们很小,足以在细胞内“办公”,而且非常有针对性,足以应付非常复杂的环境。 该研究团队受到这些天然纳米传感器的启发,用DNA而非蛋白质或RNA合成出了新的纳米传感器。他们将三种天然DNA序列(每种能识别出不同的转录因子)进行了调整,将其编入分子开关中,当这些DNA序列与其目标结合时,这些分子开关就会变成荧光。科学家们能用这样的纳米传感器,通过简单测量荧光强度来直接确定细胞内转录因子的活动.
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